如图所示,竖直圆环中有多条起始于A点的光滑轨道,其中AB通过环心O并保持竖直。AC,AD与竖直方向的夹角分别为30°和60°一质点分别自A点沿各条轨道下滑,初速度均为零。那么,质点沿各轨道下滑的时间相比较( )
A.沿着AB下滑,时间最短 | B.沿着AD下滑,时间最短 |
C.沿着AC下滑,时间最短 | D.三条轨道下滑时间都一样 |
如图所示,物块1、2放在光滑水平面上且用轻质弹簧测力计相连,现对物块1、2分别施以方向相反的水平拉力F1、F2,在F1、F2的作用下整个系统向右作匀加速直线运动,已知F1=10N,则弹簧测力计的示数:( )
A.一定小于10N | B.一定等于10N |
C.一定大于10N | D.条件不足,无法确定 |
一匹马拉着车在公路上加速前进,下列说法正确的是:( )
A.由于马车加速前进,马拉车的力大于车拉马的力 |
B.只有马车匀速前进,马拉车的力才等于车拉马的力 |
C.马拉车的力与车拉马的力是一对平衡力,大小始终相等 |
D.马拉车的力与车拉马的力是一对相互作用力,大小始终相等 |
下列有关物理方法和创新实验的叙述正确的是
A.库仑发明了扭秤,巧妙而准确地测量出了电荷间的静电力 |
B.奥斯特发现了电流的磁效应 |
C.安培开创了科学实验之先河,测出了万有引力常数 |
D.法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机 |
如图所示,一束正离子从S点沿水平方向射出,在没有偏转电场、磁场时恰好击中荧光屏上的坐标原点O;若同时加上电场和磁场后,正离子束最后打在竖直荧光屏上坐标系的第Ⅲ象限内,(屏上x轴垂直纸面向外),则所加电场E和磁场B的方向可能是
A.E向下 | B.E向上 | C.B向下 | D.B向上 |
如右图所示,光滑曲线导轨足够长,固定在绝缘斜面上,匀强磁场B垂直斜面向上,一导体棒从某处以初速度沿导轨面向上滑出,最后又出处滑回到原处,导轨底端接有电阻R,其余电阻不计。下列说法正确的是
A.滑回到原处的速率小于初速度大小 |
B.上滑所用的时间等于下滑所用的时间 |
C.上滑过程与下滑过程通过电阻R的电荷量大小相等 |
D.上滑过程通过某位置的加速度大小等于下滑过程中通过该位置的加速度大小 |
在真空环境中,原来匀速直线运动的电子进入到与它运动方向垂直的匀强磁场中,在洛伦兹力的作用下,形成圆弧运动轨迹,下面的说法中正确的是 ( )
A.电子所受的洛伦兹力是恒力 |
B.进入磁场后电子动能不变 |
C.进入磁场后电子的动量不变 |
D.若再加一个方向与磁场方向垂直的匀强电场后, 就有可能使电子沿直线运动 |
下列关于力的冲量和动量的说法中,正确的是
A.物体所受的合力为零,它的动量一定为零 |
B.物体所受的合力外的做的功为零,它的动量变化一定为零 |
C.物体所受的合外力的冲量为零,它的动量变化一定为零 |
D.物体所受的合外力不变,它的动量变化率不变. |
一个100匝的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的电动势e随时间t变化的关系如图所示,图线为正弦曲线,那么( )
A.该交流电的电动势有效值为220 V |
B.该交流电的电动势有效值为110 V |
C.t=1.5π s时,穿过线圈的磁通量变化率最大 |
D.t=1.5π s时,穿过线圈的磁通量最大 |
远距离输送交流电,在一定功率的条件下,要通过提高输电电压来减少线路的损耗,若输电电压提高n倍。则
A.输电导线上损失的电功率不变 |
B.输电导线的电压损失是原来的1/n2倍 |
C.输电导线的电功率损失原来的1/n倍 |
D.输电导线的电功率损失是原来的1/n2倍 |
某人站在静止于光滑水平面上的平板车上,若人从车头走向车尾,人和车运动情况,下面的说法中不正确的是:
A.人匀速走动,则车匀速后退,人和车对地位移之比与人和车质量的反比 |
B.人匀加速走动,车匀加速后退,两者对地加速度大小相等 |
C.不管人如何走,任意时刻人和车动量大小总相等 |
D.人停止走动,车也静止 |
两个相同的带异种电荷的金属小球(视为点电荷),带电量大小之比为1:5,当它们相距r时的相互作用力为F1.若把它们互相接触后再放回原处,它们的相互作用力变为F2,则F1:F2可能为( )
A.5:1 | B.4:5 | C.5:4 | D.5:8 |